電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路使用超低功耗、18位1 MSPS ADC AD7982 ,由低功耗全差分放大器ADA4940-1來驅動。低噪聲精密5.0V基準電壓源 ADR395用于提供該ADC所需的5V電源。圖1所示的所有IC均采用3 mm × 3 mm LFC
基本放大電路的輸出電阻是一個動態(tài)參數,常采用的計算方法是“加壓求流法”。在放大電路的幾個動態(tài)參數中輸出電阻的汁算最為復雜,正是因為這個原因,很多電子技術教材往往對輸出電阻的求解只給出其計算公
摘要:微帶線結構的不連續(xù)性,使反射損耗和插入損耗較大,影響濾波器性能。利用平衡法提升濾波器并聯分支中較低的特性阻抗,達到降低微帶線寬度的目的,從而均衡整個濾波器的寬度,使版圖仿真優(yōu)化。以一個5階切比雪夫
電容話筒的薄膜就是一只電容的活動極。對于極性電容來說,膜片相對于定片的振動產生了一個交流音頻輸出電壓。電容體的容值為10pF~60pF,因此,應將其連接到一個有超高輸入電阻的阻抗轉換器,以獲得平坦的頻率響應。
SoC(Systemon Chip,片上系統)以其能提高產品性能、縮小產品體積等優(yōu)點,逐漸成為嵌入式系統發(fā)展的主流趨勢。SOPC(System On a Programmable Chip,可編程片上系統)利用可編程邏輯器件來實現SoC,具有設計方式靈活,可裁減
本例使用某個前例(參考文獻1)中的電路作為輸入。IC1和IC3為ADG5213四開關,有獨立的邏輯電平控制輸入端(圖1與參考文獻2)。在輸入為高時,開關S2和S3打開,開關S1和S4閉合。當各個開關的控制輸入端為低時,它們分別
要點1.一個隨機微粒缺陷的概率是布局特征間距的函數。因為存儲器有相對致密的結構,它們天生就對隨機缺陷更加敏感,于是就可能影響到器件的總良品率。2.一款關鍵區(qū)域分析工具要能精確地分析出存儲器冗余,就必須了解
目前計算機的USB接口已經大量使用,一般每臺電腦都有2到4個USB口。當一臺電腦同時接多個USB外部設備時,如果這些外部設備介入了高電壓干擾,就可能會燒壞電腦的USB口甚至電腦以及外設。目前電腦的幾種通信接口中,MO
最近我的學生頻繁出現“卡殼”現象:看似很簡單的設計,卻死活調不出來,人都快瘋掉了。大約一周前,小陳來找我的時候,一副懸崖上抓不牢樹枝,就想自己松手跳崖的樣子,猴急的都想給我說難聽話了。這兩天
摘要:在醫(yī)用電阻抗層析成像(Electrical Impedance Tomography)系統中電壓控制電流源的性能十分重要,大部分報道的電壓控電流源電路在低頻時有較高的輸出阻抗但是在高頻時性能大幅減弱。通過分析生物阻抗測量系統對電
所有系統,包括濾波器,都是因果關系。這意味著它們不能在激勵源激勵之前對激勵(不可預知)做出任何反應。那么,又該如何設計一款可“預測”的濾波器呢?好吧,這一切都取決于你對品質的期待有多高以及這一預
電視的訊號處理流程與相關元件一般來說,影像信號皆是動態(tài)呈現的,依照不同地區(qū)的規(guī)范,可分為每秒30個畫面(NTSC交錯式掃瞄),或是每秒25個畫面(PAL交錯式掃瞄),大量模擬影像信號轉成數字信號在頻寬耗用上非常龐大,
了解轉換器阻抗是信號鏈設計的一個重要內容??傊?,若非真正需要,為什么要浪費大筆資金去購買昂貴的測試設備,或者費力去測量阻抗?不如使用數據手冊提供的RC并聯組合阻抗并稍加簡單計算,這種獲取轉換器阻抗曲線的方
“有緩沖”或“無緩沖”考慮輸入阻抗的影響時,設計人員一般可以在兩類高速ADC之間選擇:有緩沖和無緩沖(即采用開關電容)。雖然有許多不同的轉換器拓撲結構可供選擇,但本文討論的應用僅涉及流水
目前制造的大功率射頻晶體管比以往任何時候都更堅實耐用。針對特高耐用性設計的器件可以承受嚴重的失配,即使在滿輸出電平時也是如此?,F在多家制造商可提供大功率硅橫向擴散金屬氧化物半導體(LDMOS)晶體管,這種產品